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用于监测细胞内 ROS 和 NADH 浓度动态变化的双通道纳米电化学传感器
Biosensors and Bioelectronics ( IF 10.7 ) Pub Date : 2022-11-23 , DOI: 10.1016/j.bios.2022.114928
Yu-Ting Jiao 1 , Hong Jiang 1 , Wen-Tao Wu 1 , Yu-Ting Qi 1 , Ming-Yong Wen 1 , Xiao-Ke Yang 1 , Yi-Ran Kang 1 , Xin-Wei Zhang 1 , Christian Amatore 2 , Wei-Hua Huang 1
Affiliation  

活性氧 (ROS) 和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADH) 是重要的细胞内氧化还原活性分子,参与各种病理过程,包括炎症、神经退行性疾病和癌症。然而,这些生物过程中细胞内 ROS 和 NADH 之间的快速动态变化和相互调节动力学关系仍然难以同时研究。双通道纳米线电极 (DC-NWE) 集成了两条导电纳米线,一根用铂纳米粒子功能化,另一根用导电聚合物功能化,纳米制造用于选择性和同时实时监测单人生活中线粒体释放的细胞内 ROS 和 NADH白藜芦醇刺激的 MCF-7 肿瘤细胞。据观察,ROS 的产生发生在 NADH 释放之前的十分之一秒,这是一条重要的新信息,表明白藜芦醇的作用机制。除了本研究中收集的特定数据的重要性之外,这项工作还建立了同时监测多个物种并分析它们在亚秒级时间尺度上的动力学关系的可行性,这要归功于双通道纳米线电极。人们相信,这一概念及其相关的纳米电化学工具可能有助于更深入地了解生理和病理过程中细胞内关键分子标记之间的相互调节关系,以及评估医学治疗。除了本研究中收集的特定数据的重要性之外,这项工作还建立了同时监测多个物种并分析它们在亚秒级时间尺度上的动力学关系的可行性,这要归功于双通道纳米线电极。人们相信,这一概念及其相关的纳米电化学工具可能有助于更深入地了解生理和病理过程中细胞内关键分子标记之间的相互调节关系,以及评估医学治疗。除了本研究中收集的特定数据的重要性之外,这项工作还建立了同时监测多个物种并分析它们在亚秒级时间尺度上的动力学关系的可行性,这要归功于双通道纳米线电极。人们相信,这一概念及其相关的纳米电化学工具可能有助于更深入地了解生理和病理过程中细胞内关键分子标记之间的相互调节关系,以及评估医学治疗。





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更新日期:2022-11-28
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